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光学涡旋阵列产生关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景第9-10页
    1.2 光学涡旋及光学涡旋阵列的发展历史第10-12页
        1.2.1 光学涡旋的发展历史第10-11页
        1.2.2 光学涡旋阵列的发展历史第11-12页
    1.3 光学涡旋的应用第12-14页
        1.3.1 光学微操作方面的应用第12-13页
        1.3.2 信息传输方面的应用第13页
        1.3.3 光学成像方面的应用第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容第14-15页
第二章 光学涡旋及其阵列的产生方法第15-25页
    2.1 常见的光学涡旋产生方法第15-18页
        2.1.1 几何模式转换法第15-16页
        2.1.2 计算全息法第16页
        2.1.3 空间光调制法第16页
        2.1.4 螺旋相位板法第16-17页
        2.1.5 光楔衍射法第17-18页
    2.2 光学涡旋阵列的产生方法第18-21页
        2.2.1 干涉法第18-20页
        2.2.2 螺旋相位滤波法第20-21页
        2.2.3 空间光调制法第21页
    2.3 基于光楔阵列的光楔衍射法产生涡旋阵列第21-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 光学系统的设计第25-34页
    3.1 光楔阵列的设计第25-28页
        3.1.1 光楔阵列的整体设计第25-26页
        3.1.2 光楔阵列的加工流程设计第26-27页
        3.1.3 金刚石刀具路径设计第27-28页
    3.2 实验光路设计第28-33页
        3.2.1 分束模块第28-30页
        3.2.2 扩束模块第30-31页
        3.2.3 准直模块第31-32页
        3.2.4 总体实验光路系统第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 实验与结果分析第34-51页
    4.1 光楔的参数对单列光学涡旋影响的研究第34-40页
        4.1.1 X轴偏移第35页
        4.1.2 Y轴偏移第35-36页
        4.1.3 X轴倾斜第36-38页
        4.1.4 Y轴倾斜第38-39页
        4.1.5 Z轴倾斜第39-40页
    4.2 达曼光栅对光束阵列影响的研究第40-48页
        4.2.1 光栅掩模图基本单元伸缩对光束阵列调制第41-44页
        4.2.2 光束阵列变化的最小尺寸第44-45页
        4.2.3 光栅的旋转对光束阵列的调制第45-46页
        4.2.4 光栅的扭曲对光束阵列的调制第46-48页
    4.3 光楔阵列产生涡旋阵列实验第48-49页
    4.4 涡旋与显微镜耦合研究第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 总结与展望第51-53页
    5.1 本文总结第51页
    5.2 展望第51-53页
参考文献第53-57页
发表论文和科研情况说明第57-58页
致谢第58-59页

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